Cтраница 2
![]() |
Схемы противотока и прямотока теплоносителей. [16] |
Экономически целесообразной часто оказывается противоточная схема движения теплоносителей, поэтому для расчета других схем движения теплоносителей введен индекс противоточности. [17]
Поэтому в аппаратах с противоточной схемой движения А / по ходу первичной среды уменьшается лишь для случая Q С8 ( т 0), но при С С3 ( т 0) А увеличивается. [18]
Поэтому в аппаратах с противоточной схемой движения At по ходу первичной среды уменьшается лишь для случая CiC2 ( m0), но при CiC2 ( m0), At увеличивается. [19]
Специальный анализ показывает, что противоточная схема движения теплоносителей в большинстве случаев оказывается более эффективной и ей нужно по возможности отдавать предпочтение. [20]
Но следует заметить, что противоточная схема движения теплоносителей не всегда имеет существенные преимущества перед прямоточной. [21]
Характерная для конвективной части парогенератора противоточная схема движения рабочей среды и газов приводит к возникновению нескольких замкнутых контуров, по которым передаются изменения температур. По температурным каналам все теплообменники образуют контур с положительной обратной связью, обусловленный теплообменом в экономайзерной части парогенератора. Действительно, изменения температуры рабочей среды и газов, возникшие в первых по ходу газа конвективных теплообменниках, например в ширмах, приводят к изменению температуры газа в последующих теплообменниках газового тракта и, следовательно, на входе в экономайзер. [22]
Для рассчитываемого воздухоподогревателя, при противоточной схеме движения сред, несмотря на то, что на входном и выходном участках среды движутся перекрестно, е, принимается равным единице, как для чистого противотока. [23]
Таким образом, в корпусе реализуется противоточная схема движения пара. [24]
![]() |
Изменение температур потоков при противотоке. [25] |
В промышленных аппаратах не всегда удается реализовать противоточную схему движения теплообменивающихся потоков, поэтому очень часто используют перекрестный ток и смешанный ток. Последний позволяет реализовать показатели по теплообмену, близкие к противотоку. [26]
Наиболее эффективной, с теплотехнической точки зрения, является противоточная схема движения теплообменивающихся сред. Однако конструктивное решение противоточных рекуператоров вызывает сложности, связанные с необходимостью обеспечить герметичность воздушных распределительных камер, количество стыков в которых в этом случае оказывается значительно большим. [27]
![]() |
Исполнение водяного воздухонагревателя с обводным каналом. [28] |
Конструкция блока позволяет обеспечить как прямоточную, так и противоточную схему движения теплообменива-ющихся сред. [29]
![]() |
Трубчатые секции, встроенные в радиальный ( а и в горизонтальный ( б тонкослойные отстойники.| Противоточная схема движения воды ( вверх и осадка ( вниз в тонкослойном отстойнике. [30] |